bzoj1066SCOI2007蜥蜴
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1066: [SCOI2007]蜥蜴
Time Limit: 1 Sec Memory Limit: 162 MBSubmit: 2512 Solved: 1238
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Description
在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱。一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴能够跳到平面距离不超过d的不论什么一个石柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1(假设仍然落在地图内部。则到达的石柱高度不变),假设该石柱原来高度为1。则蜥蜴离开后消失。以后其它蜥蜴不能落脚。不论什么时刻不能有两仅仅蜥蜴在同一个石柱上。
Input
输入第一行为三个整数r。c。d,即地图的规模与最大跳跃距离。下面r行为石竹的初始状态,0表示没有石柱,1~3表示石柱的初始高度。下面r行为蜥蜴位置。“L”表示蜥蜴,“.”表示没有蜥蜴。
Output
输出仅一行。包括一个整数。即无法逃离的蜥蜴总数的最小值。
Sample Input
00000000
02000000
00321100
02000000
00000000
........
........
..LLLL..
........
........
Sample Output
HINT
100%的数据满足:1<=r, c<=20, 1<=d<=4
Source
<a href="http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problemset.php?search=Pku%202711%20Leapin" lizards‘="" style="color: blue; text-decoration: none;">Pku 2711 Leapin‘ Lizards
题目要求无法逃离的蜥蜴的最小值,即求能够逃离的蜥蜴的最大值。选择使用最大流。当然重点在构图。
对于每个石柱,我们能够拆成两个点。分别为入点和出点。
对于全部石柱。从入点到出点连边,容量为高度。这里等于限制了每个石柱的跳跃次数。
对于最初有蜥蜴的石柱。从源点向这些点的入点连边。容量为1。由于每个石柱仅仅有一个蜥蜴。
对于随意一对能够相互到达的石柱。分别从彼此的出点到入点连边,容量为正无穷。
等于如果能够有尽可能多的蜥蜴跳过。
对于能够跳到边界外的石柱,从出点向汇点连边。容量为正无穷。
原理同上。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cmath> #include<algorithm> #include<cstdlib> #include<cstring> #include<queue> #define F(i,j,n) for(int i=j;i<=n;i++) #define D(i,j,n) for(int i=j;i>=n;i--) #define LL long long #define pa pair<int,int> #define MAXN 1000 #define MAXM 100000 #define INF 1000000000 #define f1(x,y) ((x-1)*m+y) #define f2(x,y) ((x-1)*m+y+m*n) using namespace std; int cnt=1,ans=0,s,t,n,m,d; int head[MAXN],cur[MAXN],dis[MAXN],f[25][25]; char ch[25]; struct edge_type { int next,to,v; }e[MAXM]; inline void add_edge(int x,int y,int v) { e[++cnt]=(edge_type){head[x],y,v};head[x]=cnt; e[++cnt]=(edge_type){head[y],x,0};head[y]=cnt; } inline bool bfs() { queue<int>q; while (!q.empty()) q.pop(); memset(dis,-1,sizeof(dis)); dis[s]=0;q.push(s); while (!q.empty()) { int tmp=q.front();q.pop(); if (tmp==t) return true; for(int i=head[tmp];i;i=e[i].next) if (e[i].v&&dis[e[i].to]==-1) { dis[e[i].to]=dis[tmp]+1; q.push(e[i].to); } } return false; } inline int dfs(int x,int f) { int tmp,sum=0; if (x==t) return f; for(int &i=cur[x];i;i=e[i].next) { int y=e[i].to; if (e[i].v&&dis[y]==dis[x]+1) { tmp=dfs(y,min(f-sum,e[i].v)); e[i].v-=tmp;e[i^1].v+=tmp;sum+=tmp; if (sum==f) return sum; } } if (!sum) dis[x]=-1; return sum; } inline void dinic() { while (bfs()) { F(i,1,t) cur[i]=head[i]; ans-=dfs(s,INF); } } inline bool excape(int x,int y) { return min(min(x,n+1-x),min(y,m+1-y))<=d; } inline bool judge(int x1,int y1,int x2,int y2) { if (x1==x2&&y1==y2) return false; return (f[x1][y1]&&f[x2][y2]&&((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2))<=(d*d)); } int main() { scanf("%d%d%d",&n,&m,&d);s=2*n*m+1;t=s+1; F(i,1,n) { scanf("%s",ch); F(j,1,m) f[i][j]=ch[j-1]-‘0‘; } F(i,1,n) { scanf("%s",ch); F(j,1,m) if (ch[j-1]==‘L‘){add_edge(s,f1(i,j),1);ans++;} } F(i,1,n) F(j,1,m) if (f[i][j]) { add_edge(f1(i,j),f2(i,j),f[i][j]); if (excape(i,j)) add_edge(f2(i,j),t,INF); } F(i,1,n) F(j,1,m) F(ti,max(1,i-d),min(n,i+d)) F(tj,max(1,j-d),min(m,j+d)) if (judge(i,j,ti,tj)) add_edge(f2(i,j),f1(ti,tj),INF); dinic(); printf("%d\n",ans); }
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